本发明提供一种纳米级钛酸锂/碳复合电极材料的制备方法,从而达到制备具有良好倍率特性的纳米Li4Ti5O12/C复合材料,该制备方法包括以下步骤:首先,按原子比Li∶Ti=0.84称取无定型TiO2、Li2CO3,球磨混合3小时,在空气中600℃预烧4-14小时,冷却,得到Li2TiO3/TiO2复合物;然后,将前述所得产物掺入蔗糖高温煅烧,制得纳米级钛酸锂/碳复合电极材料,本发明制备方法所得钛酸锂/碳复合电极材料具有较高的容量与高倍率下的循环稳定性。
本发明公开了一种硅基负极锂离子电池及其制造方法。包括正极片、负极片、隔膜,以及电解液,其负极片包括负极集流体和分布在负极集流体上的负极活性物质,负极活性物质中包含碳硅复合材料;负极片中的活性物质涂层具有石墨涂层和硅碳负极涂层,构成具有复合涂层结构的负极片。并且在制作过程中加入含复合添加剂的电解液和首次充电时采用多段充电活化方式。本发明有利于提高硅碳复合负极的粘结性、加工性能,增强充放电过程中对体积变化的缓冲能力,提高硅基负极与电解液的相容性,改善负极表面SEI膜的形成与稳定性,提高硅基负极锂离子电池的电化学性能。
本发明公开一种超高流动高抗冲PPO/PA66合金材料及其制备方法,涉及高分子复合材料加工技术领域。本发明公开的超高流动高抗冲PPO/PA66合金材料,是由以下重量份数的原料组成:聚苯醚树脂30~65份、尼龙66 40~68份、增韧剂SEBS 5~18份、复合抗氧剂0.1~1.2份、润滑剂0.2~3份、超支化聚合物0.1~1.5份、相容剂7~22份。本发明提供了一种超高流动性、高抗冲击性的PPO/PA66合金材料,解决了应力开裂,加工成型困难的问题,还具有良好的综合机械性能和物理性能,可广泛应用于汽车领域、电子电器、医疗、机械工业、化工领域等超大件注塑成型产品,具有广阔的应用前景。
本发明提出了一种用于PVC热稳定剂的改性水滑石‑豆渣的制备方法。该方法包括:(1)将Na2CO3溶于水中,加入Mg(OH)2、Al(OH)3和豆渣,搅拌条件下在80~120℃反应0.5~3小时;(2)加入表面改性剂,在80~120℃继续反应15~30小时,将反应得到的固体物脱水干燥后,得到改性水滑石‑豆渣。采用本发明提供的技术方案制备的改性水滑石‑豆渣复合材料对PVC的热稳定性能优于传统的改性水滑石,且生产成本相对较低。
本发明提供了一种氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷修饰玻碳电极及其制备方法与应用,电极玻碳电极,及包覆在其表面的单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片复合涂层。制备方法包括:S1:制备单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精复合材料分散液;S2:经剥离制得黑磷纳米片分散液;S3:通过自组装方式,得到单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片分散液;S4:将S3得到的分散液滴涂在玻碳电极表面,晾干后得到单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片修饰玻碳电极。本发明的电极对氨基酸对映体的具有良好的稳定性、特异性和手性识别能力,具有良好的氨基酸对映体定性和定量分析应用前景。
本发明提供了一种芦苇刨花板的生产方法,属于植物基复合材料制造技术领域。本发明芦苇刨花板的生产方法包括以下步骤:将芦苇秸秆去叶,然后进行干燥,得到干燥去叶芦苇杆;在所述干燥去叶芦苇杆表面喷洒活化剂水溶液,待活化剂水溶液被芦苇杆吸干后,将芦苇杆加工成芦苇刨花;所述活化剂水溶液的质量浓度为30~40%,所述活化剂水溶液的喷洒量以活化剂的重量计,所述活化剂的重量为干燥去叶芦苇杆绝干重量的0.01~0.09%;向所述芦苇刨花中添加脲醛胶黏剂,将施胶后的芦苇刨花铺装成板坯,热压后,得到芦苇刨花板。采用本发明的方法在使用廉价脲醛胶黏剂的前提下,可以降低活性剂的加入量,降低生产成本。
本发明属于环保技术领域或现代建筑领域,具体涉及一种防火钢结构建筑材料及其制备方法,该建筑材料的原料为:水泥、含有海砂的防腐材料或含有废土的防腐材料、石子;本发明采用甲基硅酸钠或甲基硅酸钾和水玻璃形成复合材料,与海砂(海沙)等原料混合之后得到防腐材料。将本发明的建筑材料原料与水搅拌均匀之后,加入钢结构中,大大增加防火性能,研究表明,本发明防火钢结构的耐火极限不小于4小时。
本发明公开了一种氧化钨/碳化钛复合电极材料及其制备方法和应用,该复合电极材料包括Ti3C2纳米片和固定在其层间和表面上的W18O49纳米针。其制备方法包括制备PDDA‑W18O49粉末,将其与Ti3C2纳米片悬浮液混合制成上述复合材料。本发明复合电极材料,具有比表面积大、导电性好、离子扩散速率快、比电容高、脱盐能力强、脱盐速率快、稳定性好、成本低、充电效率高、能耗低等优点,作为电容去离子电极的活性材料,能够实现对水体中盐离子的高效去除,使用价值高,应用前景好。本发明制备方法具有合成方法简便、成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点,不会牺牲材料的固有性能,适于连续大规模批量生产,便于工业化利用。
本发明提供一种人防门门扇定位密封方法,所述密封方法包括使用一种水泥基纳米复合材料人防门门扇和一种定位密封装置;所述定位密封装置设置在墙体内用于和人防门门扇配合使用;在所述密封方法中,所述密封槽内填充有密封胶,当人防门门扇关闭时,人防门门扇设有门扇密封圈的一面即门扇内壁面与密封槽的槽体外端面以及与墙体外壁面贴合匹配;所述门扇密封圈插入密封槽中,且门扇密封圈压紧密封胶或压入密封胶中。本发明提供的人防门门扇定位密封方法,其中使用的定位密封装置结构简单,制造成本低,制造周期短,重量轻,使用该方法能使门扇关闭后门扇主体贴合墙面,避免门扇局部受力集中,提高门扇抗冲击能力。
本发明涉及纸质餐具原料制备技术领域,尤其为一种PLA复合可降解材料及加工方法。本发明中,添加剂包括润滑剂、增韧剂、纳米增强剂和相容剂,其中,润滑剂、增韧剂的组合使用,可增强PLA材料的使用寿命,增加PLA材料的韧性,纳米增强剂为改性纳米氧化铝,可以作为相成核剂,使得PLA的结晶速率提高,从而提高了PLA的结晶温度和结晶度,改善PLA复合材料的力学性能,该PLA材料,具备易加工、高强度、高韧性的特点,同时,聚对苯二甲酸乙二醇酯补足了PLA抗冲击力弱的特点,整体提高了PLA材料的性能。
五氧化二钒/rGO包覆镍钴锰酸锂正极材料及制备方法,所述正极材料是由五氧化二钒/rGO包覆镍钴锰酸锂形成的球形核壳结构颗粒;所述五氧化二钒/rGO与镍钴锰酸锂的质量比为0.01~0.05:1;所述镍钴锰酸锂的化学式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中0.75≤x≤0.85,0.05≤y≤0.15,1‑x‑y>0;所述五氧化二钒/rGO复合材料由五氧化二钒在rGO层间锚定形成整体包覆层,五氧化二钒与rGO的质量比为1~3:1。本发明还公开了五氧化二钒/rGO包覆镍钴锰酸锂正极材料的制备方法。本发明正极材料锂离子和电子导电率高,电化学性能好;本发明方法简单可控,成本低,适于工业化生产。
本发明公开了一种铍铜合金线收线滚筒,这种铍铜合金线收线滚筒包括芯轴和可替换的耐磨外套,其耐磨外套包括套装在芯轴上的筒状基体以及成型在筒状基体层表面的复合材料层,所述筒状基体为铸钢或者硬质合金钢成型的套筒结构,其内侧开孔,并在开孔位置套装在所述芯轴上,所述筒状基体作粗糙化的腐蚀处理或者磨花处理,并在腐蚀面表面或者磨花面表面依次成型有一层铍铜合金层和一层热喷涂WC‑10Co4Cr涂层,同时本发明还对该热喷涂WC‑10Co4Cr涂层的结构层进行了限定,以在铍铜合金线收线滚筒表面获得使用效果更佳的优选热喷涂WC‑10Co4Cr涂层成型方案,以提高铍铜合金线收线的流畅度和连续性,并减少铍铜合金线在收线滚筒上的沾铜损耗和对铍铜合金线表面的破坏。
本发明“用于降解四环素的复合光催化剂及其制备方法和应用”,涉及光催化领域,该复合光催化剂以金属有机框架UiO‑66(NH2)为载体,金属有机框架UiO‑66(NH2)上修饰有颗粒状碘化银;所述复合光催化剂为具有Z型异质结结构的二元复合材料AgI/UiO‑66(NH2)。其制备方法是将金属有机框架UiO‑66(NH2)与碘化银前驱体混合,所得混合物经过化学沉淀,得到碘化银修饰金属有机框架UiO‑66(NH2)二元复合光催化剂。本发明碘化银修饰金属有机框架UiO‑66(NH2)二元复合光催化剂具有绿色环保、比表面积大、光生电子‑空穴分离效率高、光催化活性高、稳定性好、耐光腐蚀等优点,其制备方法具有简单、原料成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点。
本发明公开了一种内镜黏膜剥离术电刀头及其制备方法,所述电刀头由芯层和壳层组成;所述壳层包覆于芯层上;其制备方法为:分别选择316L不锈钢、ZrO2陶瓷作为壳层材料和芯层材料;通过混炼,制粒获得壳层和芯层材料喂料;然后利用共注射成形技术将壳层和芯层材料喂料依次注入到模腔中得到产品生坯;再将生坯中的粘结剂经溶剂脱脂、热脱脂工艺脱除,最后共烧结致密化得到结构功能一体化的电刀头产品。本发明采用粉末共注射成形技术,其加工效率高、生产成本低,制备出壳层和芯层结合性能优异、品质稳定的复合材料,解决了现有工艺中产品性能不佳、效率低、成本高等问题,适合于制备内镜黏膜剥离术电刀头。
一种双金属复合变厚度带材脉冲电流异步轧制工艺,将带材A和带材B经过表面处理的表面进行堆叠,得到A/B复合带材;在轧制入口,对A/B复合带材施加脉冲电流,使材料表面局部区域发生放电,使表层金属出现熔化;对脉冲电流处理后的A/B复合带材进行异步轧制,实现材料界面焊合,根据带材A和带材B原始材料性能,调节异速比范围,实现带材A和带材B均匀变形;重复直至将A/B复合带材轧制0.8‑2mm;然后进行变厚度异步轧制,最终生产出变厚度A/B复合带材。本发明利用脉冲电流实现复合材料界面质量提高,实现复合带材界面焊合质量提高以及复合带材机械性能综合提高。与此同时,利用变厚度异步轧制,制备出直接可以用于汽车零部件制造的变厚度双金属复合带材。
本发明公开一种石墨烯/碳纳米管/环氧树脂热界面材料及其制备方法。为解决石墨烯、碳纳米管在环氧树脂基体中的分散效果,构建石墨烯‑碳纳米管高效导热网链,增强环氧树脂基复合材料的传热性能。其制备方法包括以下步骤:(1)采用溶液共混法制备石墨烯/碳纳米管分散液;(2)将石墨烯/碳纳米管分散液均匀分散于环氧树脂中;(3)真空脱泡处理并将固化剂加入到步骤(2)混合液中进行固化反应。该方法得到的石墨烯/碳纳米管/环氧树脂热界面材料,纳米填料用量少,复合物热导率高,可以广泛应用于电子散热等领域。
本发明涉及复合材料,具体涉及一种新型PVC发泡型材及其制备方法。本发明的新型PVC发泡型材,其制备原料包括以下重量份配比的组分:PVC:100份,增韧剂:3~25份,硫酸钙:10~50份,稳定剂:3~8份,发泡剂:0.6~3.5份,发泡调节剂:2~15份,内润滑剂:0.3~2.0份,外润滑剂:0.3~2.0份,PVC加工助剂:1.0~1.5份,偶联剂:0.3~1.2份。本发明的配方使得PVC发泡体系中填料含量可增加10%‑30%,但产品的米重基本不变,使材料更具性价比,本发明利用了新材料的技术原理,具有新材料应用的开创性,并兼具资源利用,节能环保,绿色经济的特点,适宜工业化生产。
本发明提供了一种利用水葫芦制备食用菌培养基的方法,包括制备浆体、去除重金属、压滤、灭菌、混合发酵、制得成品步骤,制备的培养基中含有的粗蛋白质为20.5~22.8%,粗脂肪为3.5~4.6%,粗纤维为12~15%,单糖为7~8%,该培养基能有效栽培5~6茬的食用菌。通过本方法制备食用菌培养基,原料发酵充足,纤维素和木质素得到了充分降解,培养基中的营养物质含量较高;培养基灭菌较为彻底,不含有病原菌和害虫虫卵,不会对食用菌的种植产生污染,安全性得到大大提高;水葫芦浆体经过纳米多孔陶瓷复合材料过滤板的处理后,其含有的重金属被有效去除,大大提高了培养基的安全性。
本发明涉及分离柔性温度压力传感元件温度压力响应的方法,属于测量技术领域。该方法设计了可用于分离温度压力响应的基于差动式温度压力传感元件的双电桥系统。差动式温度压力传感元件包括由覆合有电极的绝缘薄膜构成的底封装层、由绝缘高分子材料构成的顶封装层和一对基于石墨烯填充聚二甲基硅氧烷复合材料的正温阻负压阻敏感膜和正温阻正压阻敏感膜。由微处理器控制模拟开关使正温阻负压阻敏感膜和正温阻正压阻敏感膜接入测压电桥的相邻桥臂以输出压力响应、接入测温电桥的相对桥臂以输出温度响应。用本发明提出的方法能分离柔性温度压力传感元件的温度压力响应,实现温度与压力的同时测量,可用于大型设备狭小曲面层间温度和压力测量等领域。
本发明提供了一种复合土工膜,包括:第一土工布、第二土工布和复合在所述第一土工布和第二土工布之间的聚乙烯膜;所述聚乙烯膜由包括聚乙烯粉和铅粉的混合物形成。本发明还提供了一种复合土工膜的生产方法,包括以下步骤:将聚乙烯粉和铅粉置于第一土工布和第二土工布之间,加热后进行冷压复合,得到复合土工膜。与现有技术相比,本发明提供的复合土工膜具有较好的防核辐射的性能,实验结果表明,本发明提供的复合土工膜单层复合材料屏蔽γ射线平均为0.18mSv/h~0.4mSv/h。同时,本发明提供的复合土工膜的生产方法采用直接撒粉工艺成膜,简化了生产工艺,降低了生产成本。
本发明公开了一种玉米淀粉秸秆纤维复合发泡材料及其制备方法。选用玉米淀粉和秸秆纤维为主要原材料,充分利用玉米淀粉凝固性好、来源广泛、秸秆纤维价格便宜的优点,通过生物、物理、化学等方法,选用合适的配方、工艺步骤和参数,解决了秸秆纤维杂质多、玉米淀粉强度差、以及复合材料耐水性不好等缺点,通过螺杆挤出发泡方法,高效低能连续生产出一种低成本、高性能的生态复合发泡材料,可用于缓冲包装、隔音保温等领域,代替发泡塑料和橡胶。
本发明公开了一种制造大尺寸U形件的装置,由于采用了热压成型的工艺,避免了传统拉挤成型工艺对大尺寸U形件拉伸,使得大尺寸U形件的平行层向剪切强度达到要求。由于本模具采用了滑块拼接的结构,在模压成型过程中,使大尺寸U形件顶部和左右两侧同时受力,且各面受力呈逐步递增方式,满足了热固性复合材料的成型工艺要求。同时实现了产品的自动脱模,使制得的产品尺寸稳定均一,外观颜色一致。
本发明提供一种多孔分子筛复合材料及其制备方法,以膨润土、高岭土和/或氧化铝(或氧化铝的前身物)为原料,其特征在于以下步骤:A、将膨润土加水搅拌均匀制成浆液,用酸将浆液终点pH值调至2.0~5.0,反应温度40~80℃,过滤除去母液后,滤料用去离子水洗涤,得到改性膨润土;B、将步骤A得到的改性膨润土、高岭土和/或氧化铝(或氧化铝的前身物)、分散剂加水搅拌均匀制成浆液,用酸将浆液终点pH值调至5.0~9.0,喷雾干燥成微球,微球在700~1000℃下焙烧,得焙烧微球;C、将步骤B得到的焙烧微球加沸石导向剂、水、硅源、模板剂、碱金属氢氧化物后投入晶化反应釜中,在90~150℃下水热晶化4~50小时,过滤除去母液后,滤料用去离子水洗,过滤,干燥该滤料后制得目的产物。产物含有较高的NaY沸石,其硅铝比高,具有丰富的微孔和发达的中大孔结构。
本发明提供一种立式耐磨液下泵,不但可以明显提高过流件的耐磨性,同时可以较好地解决主轴的支承问题,并使叶轮的回转精度可以大大提高。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:泵在液面以上设置有油脂润滑轴承,在液面以下设置有水润滑轴承,泵的叶轮、压水室的材质为含10-98%(重量)的磨料颗粒和2-90%(重量)的树脂接合剂的复合耐磨材料。在液面下设置水润滑轴承后,主轴的受力状况大大改善,叶轮的回转精度也显著提高,在不增加油脂润滑轴承和主轴设计强度的前提下就可以大大提高轴承的寿命。采用主要成份为磨料颗粒和树脂粘接剂的复合材料制造的叶轮、压水室,不但工艺上易于实现较高的制造精度,其耐磨性也较好。
一种具有氮化硼结构表层的碳化硅纤维的制备方法,其包括以下步骤:(1)熔融纺丝制备连续聚碳硅烷纤维;(2)不熔化处理;(3)氮化脱碳,然后高温烧成。本发明工艺简单,实施方便,成本低。本发明制得之具有氮化硼结构表层的碳化硅纤维,耐高温、抗氧化性能好,改善了纤维的界面,提高了纤维增强复合材料的性能。
本发明涉及一种铝行业含油废硅藻土循环利用系统工艺,包括提取轧制油的再生工艺和聚苯胺/硅藻土导电复合材料的制备工艺。发明人不仅以碱处理回收纯度较高的再生轧制油,而且以提完油后的硅藻土和残留液混合物作为原材料在不加酸液和利用提完油后硅藻土自身的微量含油率作为条件进行合成具有导电性能好、热稳定性好的聚苯胺/硅藻土复合导电粉末,从而使资源得到节约,环境得到保护,废物得到高附加值的循环利用,在节约企业原始资本的同时,增加了较明显的效益。
本发明提供了一种活性碳基空气净化材料及其制备方法,涉及空气净化技术领域,通过将木质素、氧化石墨烯、纳米材料进行混合,控制真空度,使木质素与氧化石墨烯均匀黏连键合,形成网状结构,从而均匀嵌合包裹,经高温煅烧后得到高比表面积的木质素基活性炭负载纳米材料的复合材料,然后与有机高分子聚合物、抗菌剂进行融合挤出纺丝,制成所述高效空气净化材料。本发明所制得的活性碳基空气净化材料同时具有具有抗菌、除甲醛、除空气中微细颗粒物、吸附有害有机溶剂气体等多种功能,比表面积高,透气性好,过滤效率高,同时具有优良的二次成型加工能力,进一步扩大本发明的应用范围。
本申请涉及电磁屏蔽材料及其制备方法,该电磁屏蔽材料采用15%~50%质量含量的空心微球、5%~50%质量含量的碳化硅和35%~80%质量含量的铝粉复合而成,复合过程中,空心微球的金属涂层可有效增加空心磁性合金球、碳化硅与铝基体的润湿性,增强空心磁性合金球、碳化硅与铝基体的界面结合,促进空心磁性合金球和碳化硅在铝基体中均匀分布,从而有效发挥空心磁性合金球的电磁屏蔽作用和碳化硅的力学增强效果,使该材料在非常宽的频带范围内具备良好的电磁屏蔽效果及优异的力学性能,突破了空心微球铝基复合材料在高频范围内电磁屏蔽性能差的难题。
本发明属于复合材料技术领域,公开一种玻璃钢缠绕件、制备方法与应用;本发明的玻璃钢缠绕件包括以下原料:玻璃纤维布和树脂组合物;所述树脂组合物包括以下原料:环氧树脂、硅烷偶联剂和固化剂;所述环氧树脂和所述硅烷偶联剂的质量比为100:0.3~5;本发明通过对制备原料和制备方法的控制,解决了厚壁玻璃钢缠绕件的内部开裂问题。
本发明公开了一种含多种官能团的壳聚糖/聚(对苯乙烯磺酸钠‑烯丙基硫脉‑丙烯酸)复合物的制备及其在处理含重金属镉(Cd)的废水和土壤中的应用。包括以下步骤:通过一步法合成了复合材料CS/P(SSS‑AT‑AA),将此吸附剂用于水中和土壤中重金属Cd的吸附。由于该吸附剂在化学结构上含有大量的磺酸基、硫脲基、羟基,羧基和氨基等功能基团,所以能有效吸附和捕获重金属离子。本方法的特点:制备过程简便,材料稳定性好,吸附性能好,成本低廉等,在重金属污染废水和土壤治理领域有良好的应用前景。
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